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伺服控制、步進控制、變頻控制的工作原理及特點是什么?
發布時間: 2024-03-20 10:15 更新時間: 2024-11-21 08:00
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一、伺服控制
1、交流伺服電機的工作原理
2、伺服系統的組成及分類
3、伺服馬達(交流)的特點
4、伺服系統結構
5、伺服控制的選型步驟
2. 確認動作參數,移動速度、行程、加減速時間、周期、精度等。3. 選擇馬達慣量,負載慣量、馬達軸心轉換慣量、轉子慣量。4. 選擇馬達回轉速度。5. 選擇馬達額定扭矩。負載扭矩、加減速扭矩、瞬間Zui大扭矩、實效扭矩。6. 選擇馬達機械位置解析度。7. 根據以上選擇馬達型號。
6、伺服控制的應用
二、步進控制
1、步進電機的工作原理
2、步進電機的分類
3、步進電機系統
1. 步進電機的靜態指標術語a. 相數:產生不同對極N、S磁場的激磁線圈對數。常用m表示。b.拍數:完成一個磁場周期性變化所需脈沖數或導電狀態用n表示,或指電機轉過一 個齒距角所需脈沖數 。c. 步距角:對應一個脈沖信號,電機轉子轉過的角位移用θ表示。d. 定位轉矩:電機在不通電狀態下,電機轉子自身的鎖定力矩(由磁場齒形的諧波以 及機械誤差造成的)。e. 靜轉矩:電機在額定靜態電作用下,電機不作旋轉運動時,電機轉軸的鎖定力矩。
2. 步進電機動態指標及術語a. 步距角精度:步進電機每轉過一個步距角的實際值與理論值的誤差。b. 失步:電機運轉時運轉的步數,不等于理論上的步數。稱之為失步。c. 失調角:轉子齒軸線偏移定子齒軸線的角度 。d. Zui大空載起動頻率:電機在某種驅動形式、電壓及額定電流下,在不加負載的情況下,能夠直接起動的Zui大頻率。e. Zui大空載的運行頻率:電機在某種驅動形式,電壓及額定電流下,電機不帶負載的Zui高轉速頻率。f. 運行矩頻特性:電機在某種測試條件下測得運行中輸出力矩與頻率關系的曲線稱為運行矩頻特性 。
4、步進電機選型
5、步進電機的一些特點
6、兩種電機之性能比較
3. 過載能力不同步進電機一般不具有過載能力。交流伺服電機具有較強的過載能力 。
4. 運行性能不同步進電機的控制為開環控制,啟動頻率過高或負載過大易出現丟步或堵轉的現象,停止時轉速過高易出現過沖的現象,交流伺服驅動系統為閉環控制,驅動器可直接對電機編碼器反饋信號進行采樣,內部構成位置環和速度環,一般不會出現步進電機的丟步或過沖的現象,控制性能更為可靠。5. 速度響應性能不同步進電機從靜止加速到工作轉速(一般為每分鐘幾百轉)需要200~400毫秒。交流伺服系統的加速性能較好,以松下MSMA 400W交流伺服電機為例,從靜止加速到其額定轉速3000RPM僅需幾毫秒,可用于要求快速啟停的控制場合
6. 矩頻特性不同步進電機的輸出力矩隨轉速升高而下降,且在較高轉速時會急劇下降,交流伺服電機為恒力矩輸出。
,交流伺服系統在許多性能方面都優于步進電機。但在一些要求不高的場合也經常用步進電機來做執行電動機。所以,在控制系統的設計過程中要綜合考慮控制要求、成本等多方面的因素,選用適當的控制電機。
三、變頻控制
1、通用電機介紹
感應電機的構造示意圖
電機的構造示意圖
2、變頻器原理與構成
變頻器的構成如下:
1. 變流器(整流器)大量使用的是二極管橋整流器,如圖1 所示,它把工頻電源變換為直流電源。也可用兩組晶體管變流器構成可逆變流器,由于其功率方向可逆,可以進行再生運轉。
2. 平波回路在整流器整流后的直流電壓中,含有電源6 倍頻率的脈動電壓,此外逆變器產生的脈動電流也使直流電壓變動。為了抑制電壓波動,采用電感和電容吸收脈動電壓(電流)。裝置容量小時,如果電源和主電路構成器件有余量,可以省去電感,采用簡單的平波回路。
3. 逆變器同整流器相反,逆變器是將直流功率變換為所要求頻率的交流功率,以所確定的時間使6 個開關器件導通、關斷就可以得到3 相交流輸出。
4. 制動回路異步電動機在再生制動區域使用時(轉差率為負),再生能量存于平波回路電容器中,使直流電壓升高。一般說來,由機械系統(含電動機)慣量積累的能量比電容能儲存的能量大,需要快速制動時,可用可逆變流器向電源反饋或設置制動回路(開關和電阻)把再生功率消耗掉,以免直流電路電壓上升。
3、變頻器的應用目的及用途
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